- •Концепция и технология баз данных.Понятие банка данных,базы данных,субд.
- •Функции субд. Архитектура субд. Компоненты архитектуры и их характеристика. Архитектура субд
- •Основные свойства баз данных.
- •Этапы проектирования баз данных и их характеристика.
- •Case-средства для проектирования бд. Общая характеристика. Примеры.
- •Модели данных в бд. Основные понятия и определения.
- •Характеристика компонент моделей данных (реляционной, иерархической, сетевой). Абстракции в моделях данных. Примеры. Иерархическая модель данных
- •Сетевая модель данных
- •Реляционная структура данных
- •Реляционная модель данных (рмд).Основные определения. Интерпретация отношения виде таблицы. Свойства табличного представления. Примеры. Реляционная модель данных
- •Понятие отношения и таблицы
- •Представление базы данных
- •Связь между таблицами
- •Определение понятия отношения и его элементов. Ключ отношения, его свойства. Представление объектов и связей инфологической модели в рмд. Примеры.
- •Средства манипулирования данными (ямд), основанные на реляционной алгебре. Теоретико-множественные операции. Примеры. Манипулирование реляционными данными
- •Основные операции над таблицами и их интерпретация Теоретико-множественные операции реляционной алгебры
- •Ямд, основанный на реляционной алгебре. Специальные операции реляционной алгебры. Полная система операций реляционной алгебры. Примеры.
- •Специальные операции реляционной алгебры
- •Нормализация отношений, назначение и общая характеристика шагов нормализации. Понятие канонической схемы. Примеры.
- •Первая нормальная форма (1nf)
- •Понятие функциональной зависимости (фз) в отношениях. Свойства и аксиомы фз. Примеры. Функциональные зависимости.
- •Теорема Хита
- •Третья нормальная форма (3nf)
- •Общая характеристика языка sql. Стандарты sql, способы его реализации. Структура языка sql.
- •Структура языка sql
- •Операторы ямд в т-sql: состав и назначение. Примеры.
- •Insert — осуществляет вставку строк в таблицу.
- •Способы определения правил целостности бд в т-sql. Задание правил целостности на уровне домена и таблицы.
- •Типы хранимых процедур
- •Создание, изменение и удаление хранимых процедур
- •Операторы управления явным курсором
- •Атрибуты курсора
- •Типы триггеров
- •Ссылочная целостность
- •Транзакция, ее определение иназначение. Свойства транзакций.
- •Транзакции
- •Блокировки при реализации транзакций. Свойство устойчивости транзакций. Т-sql.
- •База данных и ее объекты. Структура языка sql: операторы определения объектов бд.
- •Использование between
- •Проверка на вхождение во множество in
- •Использование like
- •Предложение having
- •Создание индекса
- •Некластерный индекс
- •Кластерный индекс
- •Уникальный индекс
- •Удаление индекса
- •Изменение таблицы
- •Понятие об администрировании баз данных Средства администрирования бд в sqlServer 2005. Основные функции группы администратора бд
- •Защита данных:
- •Анализ эффективности функционирования бд:
- •Подготовка и поддержание системных средств:
- •Тенденции развития субд. Понятие оосубд, принципы и проблемы реализации.
- •Объектно-ориентированная парадигма.
- •Тенденции развития субд. Орсубд. Принципы и проблемы реализации . Пример.
- •Понятие olaPи oltPсистемы. Принципы и реализации многомерных субд.
- •Реализации olap
- •Использование
- •Требования
- •Преимущества, Недостатки
- •Распределенные субд. Основные принципы реализации.
- •Общая характеристика и возможности системы.
- •Способы представления информации. Примеры.
- •Структура объектов системы и их классификация. Примеры.
- •Средства создания и коррекции структуры базы данных. Примеры.
- •Организация обработки данных. Примеры.
- •Способы ускорения поиска данных: индексация и сортировка. Примеры.
- •Способы организации связи между файлами. Примеры.
- •Средства создания приложений Примеры.
- •Средства задания ссылочной целостности.
- •Case-средство Erwin
- •Case-средство eRwin. Компоненты диаграммы Erwin и основные виды представления диаграммы. Инструменты для создания логической модели бд.
- •Сущности и связи в eRwin. Альтернативные ключи, инвертированные индексы, унификация атрибутов, связи категоризации.
- •Прямое и обратное проектирование. Синхронизация с базой данных. Интерфейсы к субд. Поддержка задания правил целостности и начальных значений.
- •Генерация отчетов.
Реляционная структура данных
В конце 60-х годов появились работы, в которых обсуждались возможности применения различных табличных даталогических моделей данных, т.е. возможности использования привычных и естественных способов представления данных. Наиболее значительной из них была статья сотрудника фирмы IBM д-ра Э. Кодда (Codd E.F., A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks. CACM 13: 6, June 1970), где, вероятно, впервые был применен термин "реляционная модель данных".
Будучи математиком по образованию, Э. Кодд предложил использовать для обработки данных аппарат теории множеств (объединение, пересечение, разность, декартово произведение). Он показал, что любое представление данных сводится к совокупности двумерных таблиц особого вида, известного в математике как отношение – relation (англ.).
Наименьшая единица данных реляционной модели – это отдельное атомарное (неразложимое) для данной модели значение данных. Так, в одной предметной области фамилия, имя и отчество могут рассматриваться как единое значение, а в другой – как три различных значения.
Доменом называется множество атомарных значений одного и того же типа. Отношение на доменах D1, D2, ..., Dn (не обязательно, чтобы все они были различны) состоит из заголовка и тела. На рис. 2.6 приведен пример отношения для расписания движения самолетов.
Заголовок (интерпретация) состоит из такого фиксированного множества атрибутов A1, A2, ..., An, что существует взаимно однозначное соответствие между этими атрибутами Ai и определяющими их доменами Di (i=1,2,...,n).
Р
ис.
2.6. Отношение с математической точки
зрения (Ai - атрибуты, Vi - значения атрибутов)
Тело состоит из меняющегося во времени множества кортежей, где каждый кортеж состоит в свою очередь из множества пар атрибут-значение (Ai:Vi), (i=1,2,...,n), по одной такой паре для каждого атрибута Ai в заголовке. Для любой заданной пары атрибут-значение (Ai:Vi) Vi является значением из единственного домена Di, который связан с атрибутом Ai.
Степень отношения – это число его атрибутов. Отношение степени один называют унарным, степени два – бинарным, степени три – тернарным, ..., а степени n – n-арным.
Кардинальное число или мощность отношения – это число его кортежей. Кардинальное число отношения изменяется во времени в отличие от его степени.
Поскольку отношение – это множество, а множества по определению не содержат совпадающих элементов, то никакие два кортежа отношения не могут быть дубликатами друг друга в любой произвольно-заданный момент времени.
Пусть R – отношение с атрибутами A1, A2, ..., An. Говорят, что множество атрибутов K=(Ai, Aj, ..., Ak) отношения R является возможным ключом R тогда и только тогда, когда удовлетворяются два независимых от времени условия:
Уникальность: в произвольный заданный момент времени никакие два различных кортежа R не имеют одного и того же значения для Ai, Aj, ..., Ak.
Минимальность: ни один из атрибутов Ai, Aj, ..., Ak не может быть исключен из K без нарушения уникальности.
Каждое отношение обладает хотя бы одним возможным ключом, поскольку по меньшей мере, комбинация всех его атрибутов удовлетворяет условию уникальности. Один из возможных ключей (выбранный произвольным образом) принимается за его первичный ключ. Остальные возможные ключи, если они есть, называются альтернативными ключами.
Вышеупомянутые и некоторые другие математические понятия явились теоретической базой для создания реляционных СУБД, разработки соответствующих языковых средств и программных систем, обеспечивающих их высокую производительность, и создания основ теории проектирования баз данных.
